聚丙烯抗静电及导电改性新材料,聚丙烯是高绝缘性材料,体积电阻率达1016~1019Ω・cm,表而电阻率达1016~10Ω,因此其制品在使用过程中易积聚静电,导致火花放电,引发燃爆等灾害。这些因素极大限制了聚丙烯在诺如石化、采矿、电子、等领域的应用。为此,对聚丙烯的防静电改性具有重要的现实意义。对聚丙烯的防静电处理,目前主要有两种方法:一是外用抗静电法,主要是用外部喷洒、浸溃和涂覆抗静电剂或材料表面改性使材料表面接枝上抗静电剂;二是内用抗静电剂法,主要是将抗静电剂掺混到材料中,或将高分子材料与导电材料混用,使之成为具有抗静电性能的材料。这款PP粒子具有优异的耐热性和刚性,非常适合制造汽车零部件。抗紫聚丙烯颗粒

对聚丙烯PP的改性主要集中在以下几个方面。①共聚:采用共聚技术,改进PP的韧性、流动性等。②接枝:采用接枝改性制备具有极性的PP,从而提高PP的印刷性、与无机填料的黏结性、与极性聚合物的混合能力、改善抗静电性等。③共混:与其它聚合物共混制备聚合物合金·从而提高PP的综合性能。④填充:与碳酸钙、滑石粉等无机粒子混合,提高PP的耐热性和刚性,降低成本等。⑤增强:与玻璃纤维、品须等增强剂进行复合,提高PP的强度、刚性和耐热性。⑥阻燃:采用添加阻燃剂的方法,制备阻燃性PP材料,满足家电、汽车等对材料的阻燃要求。⑦透明化:采用添加成核剂等方法,制备高透明的PP新材料,可用于透明包装等领域。⑧抗老化:采用添加抗氧剂等方法,改进PP的耐老化性,使其可用于户外产品中。长纤增强丙烯供应需要耐化学腐蚀的PP粒子?我们有多款产品能耐受多种酸碱。

汽车仪表板用料——增强耐热PP,增强耐热聚丙烯是汽车塑料件用料改性聚丙烯PP产品系列之一,采用橡胶增韧和矿物填充方法研制的改性PP,较好地实现了高韧性和高模量的统一,具有强度高、刚性高、韧性好、耐热性能好等性能特点,同时可以根据仪表板样品的颜色,经仪器测量分析色号,电脑配色,生产出符合仪表板使用要求的彩色增强耐热PP,可用于汽车仪表板、汽车散热器隔栅、空调器外壳、空气滤清器壳体、风扇、汽车座椅靠背以及家用电器塑料配件、仪表外壳等领域。
聚丙烯透明化原理,通过在PP中添加少量的成核剂,可以改变PP的结晶形态,实现PP的刚性、韧性、热变形温度、蠕变性能、透明性等物理机械性能及加工性能的改善,从而提高制品的使用性能,拓宽应用范围。PP是半结晶性聚合物,其熔体的结晶速率较慢,易形成大的球品,使在聚合物中晶区与非品区的折射率不同,导致其透明性差。要提高聚丙烯的透明性,可通过改善晶区与非晶区的界线,使两者的折射率差异变小,即形成无定形PP;或把球晶的尺寸变小,当球晶尺寸小于光波的波长时,光波通过衍射可以绕过球晶,从而达到透明的目的。在聚合物中加入透明成核剂,提高成核密度、形成微细球晶结构是有效的透明化途径。细化晶粒的透明改性剂不同,作用机理也有所不同。我们的PP粒子在出厂前都经过严格的过滤和除杂工序,纯度更高。

聚烯烃对聚丙烯的增韧机理:POE作为增韧剂对PP增韧效果明显,这种增韧PP已在空调器室外机壳、汽车仪表盘等部件上得到了普遍应用。POE增韧PP比EPDM容易得到更小的分散相粒径和更窄的粒径分布。分散的POE微粒作为大量的应力集中点,当受到强大外力冲击时它可在PP中引发银纹和剪切带,随着银纹在其周围支化,进而吸收大量的冲击能;同时在大量银纹之间应力场相互干扰,降低了银纹端的应力,阻碍了银纹的进一步扩展,因而使材料的韧性大幅度提高,增韧效果大于EPDM。而PP/EPDM体系中EPDM对PP增韧是由于EPDM对PP有成核作用,晶体的生长速率降低,晶体尺寸变小,形成较小的球晶,从而提高体系的冲击强度。POE增韧PP与EPDM截然不同,POE在PP/POE体系中以片状或条状等不规则的形状分布于PP中,这有利于在剪切屈服时吸收更多的能量,使PP的韧性得到大幅度提高。POE可在体系任意黏度比下出现成纤现象,成纤使分散相表现纤维特性,可极大提高共混物的弯曲强度和拉伸强度。无论是普通PP、共聚PP,还是高流动性PP,POE的增韧效果都优于EPDM,且在低温下POE对高流动性PP仍具有良好的增韧效果。该PP粒子具有良好的焊接性能,尤其适用于需要超声波焊接的部件。5%矿物增强PP
我们的PP粒子在生产过程中严格控制VOC排放,更加环保安全。抗紫聚丙烯颗粒
碳酸钙与滑石粉填充改性聚丙烯,碳酸钙是常用的无机填料,具有来源丰富、价格低廉、易于使用、表面易于处理、颜色易调、对设备磨损小等优点,在PP中应用广。根据制备方法及表面处理情况,碳酸钙可分为重质碳酸钙、轻质碳酸钙、胶质碳酸钙以及活性碳酸钙等。活性碳酸钙与聚合物有较好的界面结合,可有助于改善填充体系的力学性能,同时填充聚丙烯的流变性能也得到有效改善。滑石粉是一种廉价的填料,对PP改性后可明显提高热变形温度和弯曲模量。抗紫聚丙烯颗粒